二氧化碳保护焊时气体流量开的过大对焊缝有什么影响
气体流量对焊接质量的影响当气体流量过大时,对焊缝熔池的吹力增大,冷却作用加强,会形成紊乱气流,破坏气体保护,使焊缝产生气孔:而气体流量过小时,则对熔池保护能力减弱,也容易产生气孔。所以应严格按焊接规范选择气体流量。
焊丝伸出长度的确定焊丝伸出长度是指焊丝从导电嘴伸出的距离。伸出长度过大时,焊丝容易发生过热而熔断,产生焊接过程不稳定,飞溅严重,焊缝呈波浪形以及气体保护能力减弱,衡水气保焊丝联系人。反之,焊丝伸出较小,则焊接电流较大,衡水气保焊丝联系人,短路频率过高,并缩短了喷
导电嘴孔径的选择导电嘴是传送焊接电流的桥梁,衡水气保焊丝联系人。如果导电孔径过大,会引起焊丝与导电嘴之间的接触不良,使焊丝导向失掉控制,焊接电弧不稳定。反之导电孔径过小,会引起焊丝阻力增加,导致焊丝在进给滚轮与软管进口处打折,弯曲,所以一般导电嘴孔径不大于焊丝直径的0.2~0.4毫米。并用紫铜制成。
焊接电弧熄灭后,保护气体延迟0、3—5秒再停止送气的时间;一般TIG焊铝、钛等金属滞后停气时间要长到5秒。衡水气保焊丝联系人
二氧化碳气体保护焊接的比较好电流为1OOv,小于100v焊接不好,比较好电压是27~32v。
焊接电流应根据焊接条件(板厚、焊接位置、焊接速度、材质等参数)选定相应的焊接电流。因此二氧化碳气体保护焊接电流必须与焊接电压相匹配,要保证送丝速度与焊接电压对焊丝的融化能力一致,以保证电弧长度的的稳定。
导线越长,导线终端的电压值偏差也就越大,测控装置通过模数转换得到的温度值误差也越大。这就是电压信号在传递过程中的不足之处。为了解决电压信号在传输过程中出现的问题,人们提出了用电流信号来取代电压信号的方法。虽然电流信号传输比电压信号传输稳定得多,但要注意到一个事实:信号源的电压比较高。这是电流源的特征。
大西洋气保焊丝厂家-供应商-批发价格电弧在保护气流的压缩下热量集中,焊接速度较快,熔池较小,热影响区窄,焊件焊后变形小。
焊丝的保管要求
①要求在推荐的保管条件下,原始未打开包装的焊丝,至少有12个月可保持在“工厂新鲜”状态。当然,比较大的保管时间取决于周围的大气环境(温度、湿度等)。仓库推荐的保管条件:室温在10~15℃(比较高40℃)以上,比较大相对湿度为60%。
②焊丝应存放在干燥、通风良好的库房中,不允许露天存放或放在有有害气体和腐蚀性介质(如SO2等)的室内。室内应保持整洁。堆放时不宜直接放在地面上,比较好放在离地面和墙壁不小于250mm的架子或垫板上,以保持空气流通,防止受潮。
③由于焊丝适用的焊接方法较多,适用的钢种也多,故焊丝卷的形状及捆包状态也有多种多样。根据送丝机的不同,卷的形状又可分为盘状、捆状及筒状。故在搬运中,要避免乱扔乱放,防止包装破损。一旦包装破损,可能会引起焊丝吸潮、生锈。对于捆状焊丝,要防止钢丝架变形,而不能装入送丝机。对于筒状焊丝,搬运时,切勿滚动,容器也不能放倒或倾斜,以免筒内焊丝缠绕,妨碍使用。
易被人们所忽视的焊接预热常识
人们通常认为预热是一件普通的事情。它包括将待焊件在焊接之前以及焊接过程中加热到高于环境的某个温度。现代规范通常基于材料要求实施预热至某一等级(level)。本文将详细说明预热的要求、作用以及不恰当实施的种种做法。一、预热的作用预热包括将待焊件在焊接之前以及焊接过程中加热到高于环境的某个温度。构造和施工规范常常规定预热。然而,在某些条件下,可以采用其他可替代的方法来代替预热。无论预热是否需要,预热都可以起到下述综合的作用:·降低焊缝与相邻母材中的收缩应力,特别是高拘束焊接接头。·降低临界温度范围的冷却速度,从而避免焊缝和热影响区(HAZ)过度硬化和延展性降低。·降低400°F温度范围的冷却速度,让氢有更多的时间从焊缝和临近母材中逸出,以避免氢致裂纹。·***污染物。二、预热的方法除了标准的比较低要求外,预热总量可以通过以下一个或多个方法确定:·计算器·碳当量评估·开裂参数评估·火花试验评估·经验评估常常要根据不同的坡口形状和拘束条件来确定预热温度范围。虽然很多规范都规定了比较低预热温度,但很可能是:某些情况下低得多的温度就足够了,而在其他情况下则需要高得多的温度。 钢铁、不锈钢、镍基合金、铜及其合金等均可使用气保焊丝进行焊接。
焊丝中所含金属元素对焊接质量的影响
硅是焊丝中**常用的脱氧元素,它可以防止铁与氧化合,并可在熔池中还原FeO。但是单独用硅脱氧,生成的SiO2熔点高(约1710℃),且生成物的颗粒小,难以从熔池中浮出,易造成焊缝金属夹渣。
锰的作用与硅相似,但脱氧能力比硅稍差一些。单独用锰脱氧,生成的MnO密度较大(15.11g/cm3),也不易从溶池中浮出。在焊丝中含锰,除了脱氧作用外,还能和硫化合生成了硫化锰(MnS),并被除去(脱硫),故可降低由硫引起的热裂纹的倾向。 由于单独用硅和锰脱氧,都难以除去脱氧的生成物。故目前多采用硅锰联合脱氧,使生成的SiO2和MnO复合成硅酸盐(MnO·SiO2)。MnO·SiO2的熔点低(约1270℃)且密度小(约3.6g / cm3),在熔池中能凝聚成大块熔渣而浮出,达到良好的脱氧效果。锰也是钢材中的重要合金元素,也是重要的淬透性元素,它对焊缝金属的韧性有很大影响。当Mn含量<0.05%时焊缝金属的韧性很高;当Mn含量>3%后又很脆;当Mn含量 = 0.6~1.8%时,焊缝金属有较高的强度和韧性。
气体保护焊,属于以电弧为加热源的熔化焊接方法。大西洋气保焊丝厂家-供应商-批发价格
焊后变形较小:角变形为千分之五,不平度只有千分之三。衡水气保焊丝联系人
根据气体类型对填充金属分类从2005年开始,美国焊接协会的药芯填充金属分类就将保护气类型编入焊条的分类符号中。低碳钢FCAW-G焊条的AWS编号为EXXT-XX,***一位符号就是指保护气类型。假如一位为C,就保护气为CO2;假如为M,**Ar/CO2混合气体(比如,E71T-1C或E71T-1M)。对于低合金钢焊条,保护气符号与规定符号***的熔敷金属成分符号一致(比如E81T1-Ni1C)。相反,自保护药芯焊条,不需要任何保护气,在它的分类编号中也就没有保护气体的代号(比如E71T-8)。一些焊条只能用CO2进行保护。还有一些焊条只能用Ar/CO2混合气体保护。还有一些焊条可以同时选用CO2气体或Ar/CO2混合气体保护,在这种情况下,焊条必须满足两种分类要求。 衡水气保焊丝联系人
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